LTE中femtocell间的功率控制算法
统仿真参数如表3所示,统模型采用图2、图3所示模型。分别对femtocell的部署概率P=0.3和P=0.5两种仿真参数条件进行了仿真,为了分析功率控制的性能,femtocell固定发射功率PFem=20dBm,对P=0.3和P=0.5两种仿真参数条件进行仿真。仿真结果如图4、图5所示。
图5是FUE四种仿真参数条件下SINR对比图,从图中可知,SINR小于-6.5dB时,两种无功率控制情况下FUE所占百分比均高于20%,四种有功率控制情况下FUE所占百分比均在10%左右;SINR高于10dB时,所有情况FUE百分比均占50%左右,但两种无功率控制情况下,FUE的SINR高于20dB百分比占30%,即SINR在10dB与20dB之间FUE百分比只占20%,而两种有功率控制情况下,SINR在10dB与20dB之间FUE百分比均占50%左右,这说明功率控制把SINR很好的控制在-6.5dB与20dB之间。对比两种有功率控制的情况,SINR高于10dB时,FUE所占百分比在P=0.5仿真条件下要比P=0.3仿真条件下高3%左右,这说明部署概率P越高,功率控制效果越明显,即femtocell部署越密集,功率控制效果越好。
图6是FUE四种仿真参数条件下吞吐量对比图,从图中可知,两种无功率控制情况下,FUE吞吐量为0所占百分比在20%左右,而两种有功率控制情况下,FUE吞吐量为0所占百分比均控制在6%以下。从图中平均吞吐量可知,P=0.5仿真条件下平均吞吐量要比P=0.3仿真条件下要高,相比无功率控制情况,吞吐量至少提高了2.1Mbps。这也同样说明femtocell部署越密集,功率控制效果越好。
结语
本文研究了femtocell之间的下行干扰,对femtocell不同部署概率两种仿真参数条件进行了仿真验证,并将结果与固定发射功率的两种仿真对比。从对比结果可知,该算法很好的控制了用户的SINR,大大提高了FUE的吞吐量。在以后的研究中,可以对FUE上行进行功率控制,减小对相邻femtocell的干扰,提高系统整体性能。
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